Способ вскрытия продуктивного пласта

 

Изобретение относится к геотехнологии и м.б. использовано при сооружении скважин при бесшахтном выщелачивании полезных ископаемых из пластов малой мощности. Цель - повышение эффективности вскрытия пласта малой мощности. Бурят вертикальную скважину 2 с расположением ее забоя выше кровли продуктивного горизонта 1 . В скважине 2 размещают гидромснитор (Г) 3 с гибким напорным рукавом 4 в виде полиэтиленового шланга и отклонитель 5. От забоя скважины 2 с помощью Г 3 и отклонителя 5 фор- . мируют радиальный канал (К) ft ня контакте налегающих пород с более плотными породами пласта 1. Затем через Г 3 производят цементацию зазора между рукащом 4 и стенкой радиального К 6. После твердения цементного кольца с помощью известных перфорирующих устройств вскрьшают горизонт 1 по всей длине радиального К нисходящими перфорационными К. Количество нисходящих перфорационных К и расстояние между ними зависят от характеристик пород пласта и режима выщелачивания . 2 з.п. ф-лы, 2 ил. i (Л

союз советских социАлистических

РЕСПУБЛИК.(51)4 В 21 В 43/28

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ пс изОБРетениям и ОткРытиям

ПРи гкнт сссР (21) 4230528/22-03 (22) 15.04.87 (46) 23.02.89. Бюл. Ф 7 (71) Московский геологоразведочный институт им. Серго Орджоникидзе (72) Е.Г. Фонберштейн, М.М. Смирнов, В.В. Петрищев и А.В. Юройц (53) 622.234.5(088.8) (56) Патент США Ф 4402551, кл. 299-5, опублик. 1983.

Авторское свидетельство СССР

У 581229, кл. Е 21 В 43/28 1974. (54) СПОСОБ ВСКРЫТИЯ ПРОДУКТИВНОГО

ПЛАСТА (57) Изобретение относится к геотехнологии и м.б. использовано при сооружении скважин при бесшахтном выщелачивании полезных ископаемых из пластов малой мощности. Цель — повышение эффективности вскрытия пласта малой мощности. Бурят вертикальную

ÄÄSUÄÄ 1460209 А1 скважину 2 с расположением ее забоя выше кровли продуктивного горизон" та 1. В скважине 2 размещают гидромснитор (Г) 3 с гибким напорным рукавом 4 в виде полиэтиленового шланга и отклонитель 5. От забоя скважины

2 с помощью Г 3 и отклонителя 5 фор-. мируют радиальный канал (К) > на контакте налегающих пород с более плотными породами пласта 1. Затем через Г 3 производят цемен-ацию зазора между рукацом 4 и стенкой радиального К 6. После твердения цементного кольца с помощью известных перфорируюцих устройств вскрывают горизонт

1 по всей длине радиального К нисходящими перфорационными К. Количество нисходящих перфорационных К и расстояние между ними зависят от характеристик пород пласта и режима выщелачивания. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

1460209

Изобретение относится к гЕотехнологии и может быть использовано для сооружения скважин при бесшахтном выщелачивании полезных ископаемых.

Цель изобретения — повышение эффективности вскрытия пласта малой мощности, На фиг. 1 представлена схема вскрь1тия пласта; на фиг.2 — разрез

А-А на фиг.1.

Способ поясняется на примере вскрытия пласта при выщелачивании полезного ископаемого.из маломощного пласта 1; представленного породами, например плотными суглинками, прочность которых превышает прочность вмещающих пород, например песчаных с включениями глины.

Сначала проводят вертикальный ствол 2 скважины, в котором размещав ют скважинный гидромонитор 3 с гибким напорным рукавом в виде полиэтиленового шланга, рассчитанного на высокое давление, а также отклони- 25 тель 5.

С помощью скважинного гидромонитора 3 и отклонителя 5 формируют радиальный канал 6 от ствола 2 путем размыва пород при проведении этого 30 канала и гидроподъема размываемых пород по методу прямой промывки. Канал

6 проводят в более слабых налегающих породах на контакте последних с более плотными породами пласта 1.

При формировании канала подобным образом гидромонитор 3 не заглубляется в породы пласта 1 в силу того, что породы последнего характеризуются большей прочностью, нежели налегающие породы. Вверх, в налегающие по— роды, гидромонитор не уходит в силу противодействия напорного рукава 4 изгибу и благодаря весу гидромонитора. В силу названных преимуществ воз † можно образовывать канал в заданном направлении в плоскости напластования.

После формирования радиального канала 6, например, длиной 20 м производят цементацию пространства между рукавом 4 и стенкой радиального канала 6. Для этого прокачивают порцию тампонажного материала, например кислотоустойчивого цемента, через рукав

4 и насадку гидромонитора 3 в затрубное пространство с заполнением цементным раствором пространства вокруг рукава 4, как в пределах радиального канала, так и в пределах ствола 2 скважины, После подачи цемента в эатрубное пространство промывают напорный рукав 4, например,с помощью гидравлического ерша, Вслед за этим спускают в напорный рукав 4 пулевой перфоратор торпедного типа с большим количеством секций, шарнирно связанных между собой, и производят образование перфорационных нисходящих каналов 7, направленных в массив пород пласта 1, Указанные каналы можно формировать и с помощью гидроперфоратора также с гибким напорным рукавом, который вводят в полиэтиленовый напорный рукав 4.

Возможна также и кумулятивная перфорация.

Каналы 7, направленные в массив пород пласта 1, образуют вдоль всей длины радиального канала 6, причем, для выравнивания объемов закачиваемого или откачиваемого раствора по длине радиального канала 6 при эксплуатации скважины расстояния между перфорационными каналами 7 могут постепенно уменьшаться в направлении от вертикального ствола 2 к забою радиального канала 6.

За счет того, что перфорационные каналы 7 проводят нисходящими в до— статочно однородных плотных породах продукTHBHoго пласта 1, устойчивость этих каналов в процессе эксплуатации весьма высока. С другой стороны существенно облегчается процесс заполнения этих каналов при необходимости гравийным фильтрующим материалом.

Данные обстоятельства обеспечивают эффективную гидравлическую связь пласта 1 с полостью радиального канала 6, что в дальнейшем гарантирует надежную и производительную работу скважины.

При большой плотности перфорации целесообразно с целью более надежной работы перфорационных каналов 7, а также с целью увеличения площади фильтрации за счет увеличения длины каналов 7 последние проводить группами в плоскостях, проходящих через ось радиального канала 6 и расположенных под острым углом el к вертикальной плоскости, проходящей через ось радиального канала 6.

Ф о р м у л а н э о б р е т е н и я

1 ° Способ вскрытия продуктивного пласта, включающий бурение вертикальФиг.2

Составитель М. Подоляко

Редактор А. Мотыль Техред Л.Сердюкова Корректор В. Бутяга

Заказ 516/30

Тираж 514

Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35,. Раушская наб., д. 4j5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.ужгород, ул. Гагарина,101 з 1460209 4 ного ствола скважины, формирование каналы формируют под острым углом к из него радиального канала, о т л и- вертикальной плоскости, проходящей ч а ю шийся тем, что, с целью через ось радиального канала, группаповышения эффективности вскрытия

5 ми в плоскостях поперечных радиаль1 пласта малой мощности, радиальный ка- ному каналу. нал формируют в кровле пласта и вскрывают пласт из радиального кана- 3. Способ по пп, 1 и 2, о т л ила направленными нисходящими перфо- ч а ю шийся тем, что расстояние рационными каналами. межпу группами перфорациониых кана2. Способ по п. 1, о т л и ч а ю- лов уменьшают от вертикального ствошийся тем, что .перфорационные ла к забою радиального канала.

Способ вскрытия продуктивного пласта Способ вскрытия продуктивного пласта Способ вскрытия продуктивного пласта 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к добыче и переработке минерального сырья и может быть использовано для разработки залежей сильвинита

Изобретение относится к горному делу и м.б

Изобретение относится к области геотехнологии и м.б

Изобретение относится к области геотехнологии и м.б

Изобретение относится к оборудованию нагнетательных скважин и м.б

Изобретение относится к геотехнологии и м.б

Изобретение относится к технологии добычи ископаемых минеральных солей посредством их подземного выщелачивания

Изобретение относится к геотехнологии и м.б
Изобретение относится к области горной промышленности и может быть использовано для деминерализации воды с последующим ее использованием в технологических целях, например для нужд гидрометаллургии и в бытовых целях

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для деминерализации воды с последующим использованием в нужных гидрометаллургии, а также в бытовых целях

Изобретение относится к области геотехнологии и может быть использовано при подземном выщелачивании металлов из руд

Изобретение относится к геотехнологии и может быть использовано при кучном и подземном выщелачивании металлов из руд

Изобретение относится к области комплексной горнохимической добычи и переработки солей и йода из вод и может быть использовано для получения пищевых или лечебных видов йодированной соли

Изобретение относится к геотехнологии и может быть использовано при кучном или автоклавном выщелачивании металлов

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано при кучном и подземном выщелачивании руд, концентратов и хвостов обогащения

Изобретение относится к области геотехнологии и может быть использовано при кучном выщелачивании металлов

Изобретение относится к области геотехнологии и может быть использовано при подземном выщелачивании металлов
Наверх